Crochet Battery Holder by popkalab

Sometimes you only need a small energy source for you wearable project. This tutorial


Solar Module for Arduino

Arduino Solar

Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mZitxpw7uq8#t=32

Buy product: http://www.cooking-hacks.com/shop/arduino/solar-module-for-arduino


UpCyling Ideas To DIY Lights

Algunas ideas de reciclaje y  estrucuturas útiles de lámparas caseras.

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From: 24 Inspirational DIY Ideas To Light Your Home


Android Arduino led strip lights

Tutorial en video/blog de como conectar Android por Usb a tu  Arduino y controlar sus salidas.


Addressable Milk Bottles (LED Lighting + Arduino)

Array de luces con LEDs con bottellas de plastico.

Aqui el Manual para construir uno completo.


PixelsBits

https://www.tindie.com/products/SolderingSunday/pixelbits-8mm-rgb-leds-with-ws2811chip-through-board/

Un ejemplo de solapacion de colores en movimiento.


RGB Led Strip Controlled by an Arduino

rgb-led-strips-mosfets

 

 


HSB RGB Biblioteca de colores Arduino

 

Haga clic aquí para descargar: biblioteca de colores Arduino
Descomprimir el archivo y luego agregar la carpeta a la carpeta de bibliotecas arduino.


Trastejant.es

Captura de pantalla 2013-05-07 a las 14.26.30

Arduino Electronical Site with networking ideas


ATtiny 7-Segment Display

This circuit uses the ATtiny 8-pin microcontroller which has 5 I/O pins to create a 7-segment display. Since a 7-segment display only requires control of 7 individual LEDs, we use 4 of the ATtiny I/O pins as charlieplexed outputs (n*(n-1)). Leaving the the fifth I/O pin to be used as digital or analog input or another output.

http://www.kobakant.at/DIY/?p=3800


Capacite Led Flower

Using an ATtiny microcontroller to do capacitive sensing on the stem of the flower. When the flower is picked it’s petals slowly open to reveal a glowing inner light.

 


TinkerTags

Diseña y comparte tus circuitos con Fritzing


Array Clepuscular

Módulos de circuitos crepusculares con LED blancos y sensores LDR.

Prototipo de la matriz crepuscular // Daniel Rojas.


Tutorial 4x4x4 interactive LED-cube with Arduino

http://www.instructables.com/id/4x4x4-interactive-LED-cube-with-Arduino/


Tutorial de Matriz 4×5 LED con ATtiny85

http://www.instructables.com/id/Creating-a-charlieplexed-LED-grid-to-run-on-ATTiny/


A panel with thousands of power buttons with which you can compose writings like a LED screen


Intensidad Lumínica de los LEDs

Los led tienen una luminosidad fija, y por ello solo funcionan con una tensión determinada ( segun tipo o fabricante).

Para los LEDS genéricos y su correcto uso, tendremos en cuenta algunas consideraciones:

  •  Si la corriente aplicada es suficiente para que entre en conducción el diodo emitirá una cierta cantidad de luz que dependerá de la cantidad de corriente y la temperatura del Led.
  • La luminosidad aumentará según aumentemos la intensidad pero habrá que tener en cuenta la máxima intensidad que soporta el Led.
  • Antes de insertar un diodo en un montaje tendremos que tener el color del diodo para saber la caída de tensión parámetro necesario para los cálculos posteriores:
Color Caída de tensión( VLED ) V Intensidad máxima( ILED ) mA Intensidad media( ILED )mA
Rojo 1.6 20 5 – 10
Verde 2.4 20 5 – 10
Amarillo 2.4 20 5 – 10
Naranja 1.7 20 5 – 10

Tabla 3. Caída de tensión e intensidad.

Otro tipo de LED es importante leer detenidamente sus características técnicas ( Voltaje y Amperaje requido ), ya que cada producto y fabricante es diferente.


Modificar la intensidad:

Solo podremos simular el efecto, para ello primero debemos conocer la teoría de PWM (Pulse Width Modulation) con la función analogwrite(). O sinó tambíen podemos simular PWM con la función digitalwrite(), teniendo en cuenta la teoria del funcionamiento para generar el pulso tal como se describe anteriormente en PWM.

Nota: Recomendado usar la función analogwrite() ya que el proceso para generar el PWM ya està simplificado.

Más de un LED al mismo tiempo Si usamos más de un cierto número de Leds, las salidas digitales de Arduino dejan de proporcionar el voltaje y amperaje suficiente para encenderlos a todos simultáneamente. Arduino no puede alimentar con sus pines a varias fuentes a la vez puesto que su voltaje y amperaje se reparte y automáticamente. Por lo que lo mas seguro es usar una fuente de alimentación estable ( tales como pilas, transformadores, en este caso las salidas de 3,3V de Arduino )

Si buscamos conseguir el efecto de mayor o menor intensidad, lo que hacemos es usar como  los PINes PWM para controlar el circuito del LED pero en vez de alimentando (+) , lo haremos cerrando o no el circuito el polo negativo del LED (-).

Para resolver esto se necesita una puerta lógica activada/desactivada por nuestro PIN de salida, para esto podemos utilizar un MOSFET. El mosfet deja pasar corrienten ( de Source a Drain) o no dependiendo del valor que este conectado en el Gate.
Ver: N-Channel MOSFET 60V 30 A
.


MOSFET

Controla dispositivos de Amperaje superior a 40mAMOSFET

Comunmente usado para regular tension DC,  activación/desactivación ( switch ) del flujo de corriente.


N-Channel power MOSFET

Especificiaciones técnicas de un mosfet de tipo N-Channel:

Modo práctico: Puerta lógica: deja pasar o no  corriente electrica depenciendo de la operación.

A nivel práctico funciona de la siguiente manera: Conectando un valor positivo al GATE, y teniendo un valor negativo en el SOURCE, conseguiremos que dicho valor negativo del SOURCE fluya por el DRAIN, de lo contrario ( si en el Gate no hay un valor positivo, por ejemplo cero ) el flujo de SOURCE a DRAIN queda cortado.

SOURCE (-) to DRAIN(-) , activo, si GATE (+)
SOURCE (-) to DRAIN(-) , desactivado,  si GATE (nulo)

High-Power Control: Arduino + N-Channel MOSFET

rfp30n06le-arduino-lightbulb-400x218


High Power LED ( red color )

<Red color>

Tutorial y teoría de manejo de un Luxeon Rebel High Power LED Breakout – Red ( link de compra) alimentado con una fuente de alimentación externa con Arduino.

Para emepezar veamos sus especificaciones técnicas.


Y vemos que pide de 2.90 V  a 3.51 V, así que con dos pilas de 1.5 ( de mínimo 700mA , recomendable usar pilas recargables de 1800 mA para una mayor duración) en serie (1,5 + 1,5 = 3V) cubrimos los requisitos técnicos más básicos.

<Led RGB>

De mismo tipo de modelo, el TRICOLOR. Tres Leds, Red, Green, Blue.

El esquema y los detalles tecnicos de cada uno de sus leds aquí:

http://www.sparkfun.com/products/9738


LilyPad Arduino

Esta mini-versión de arduino, es de lo más portable. Permite coserlo a la ropa y tiene un consumo muy reducido, por eso es indicado para fashion technology.

En su periféria estan situados, en forma de agujeros ( para poder coserlos con hilo semiconductor ) , todos los PIN de entrada, salida y la alimientación externa (+,-). De 2.7 a 5.5 V, este valor de alimentación será el valor máximo que puedan dar sus PIN de salida.

nota: Importante no poner mas de 5.5V o alimentar inversamente LilyPad por que sinó se estropearía.

Para programar el chip de este arduino, ATmega168V or ATmega328V, se requiere de un modulo USB llamado FTDI que se interconecta entre ordenador y Arduino y que envia el resultado del software Arduino al Chip programable.

Para testear un poco sus funcionalidades básicas, usar los ejemplos básicos, como hacer parpadear un LED ( blink ): ejercicio para programar arduino para que por uno de sus PIN ( 13 ) cada segundo esté o no, dando un voltaje de salida X ( de 2.7  a 5 Voltios según el voltaje de entrada )

Arduino varios PIN digitales como por ejemplo el 13, que ademas està preparado para ofrecer  la resistencia suficiente para protejer al Led de que no supere el voltaje de caide de un Led común aproximadamente de 1.8 voltios.

Blinking LilyPad Arduino Electronic Fabric


Living Wall 2010

Un ejemplo de los trabajos que se pueden encontrar a traves de Hi Low Tech de MIT:

Living Wall 2010